自建了一个小型光伏发电站,3块太阳能板日发电量4度

En la azotea de mi casa construí un pequeño sistema de generación fotovoltaica con 3 paneles solares que producen unos 4 kWh diarios.

2 paneles monocristalinos de 350 W + 1 panel policristalino de 350 W. Los tres paneles están conectados en paralelo, conectados a un controlador de carga solar MPPT y a un inversor conectado a la red, con 4 baterías de plomo-ácido de 12V 20Ah para almacenamiento (2 en paralelo y 2 en serie). El inversor está configurado para una salida fija de 400 W (el armario de red de mi casa consume aproximadamente 400 W en operación normal, lo que compensa este consumo).

No implementé protección contra inyección inversa, ya que requeriría tender cables desde la azotea hasta el cuadro eléctrico en la planta baja, lo cual sería complicado.

En días soleados genera alrededor de 4 kWh diarios, y en días nublados/lluviosos alrededor de 2 kWh. El costo total fue de unos 2000 y pico yuanes, con un periodo estimado de recuperación de 3 a 4 años.



Enlaces de compra de equipos:


Fotos

3 paneles solares:

Controlador MPPT e inversor fotovoltaico:

Captura de pantalla de la aplicación del controlador MPPT mostrando la potencia máxima de aproximadamente 707 W con los tres paneles en paralelo:

Captura de pantalla de la interfaz web del inversor fotovoltaico:

Añadí adicionalmente un transformador de corriente en el cable de salida AC del inversor, los datos estadísticos se muestran en la siguiente imagen:

Forma de onda de la potencia eléctrica total de la casa, se puede observar que la potencia de la fase B disminuye significativamente durante el día:


2025.6.9 Actualización: Ahora los tres paneles tienen optimizadores MPPT y la conexión cambió de paralelo a serie, aumentando la producción diaria a unos 5 kWh en días soleados.

Optimizador MPPT fotovoltaico es un dispositivo electrónico de potencia instalado en el extremo del panel solar. Su función principal es hacer que cada panel funcione independientemente en su punto de máxima potencia mediante la tecnología de seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT). Sus principales funciones incluyen:

  1. Aumentar la generación de energía: Resuelve problemas de sombreado y diferencias de degradación entre paneles, evitando el “efecto cubo más bajo” dentro de la cadena, aumentando la generación entre 5%-30% comparado con soluciones tradicionales.
  2. Optimizar el diseño del sistema: Permite configuraciones diferenciadas de paneles, adaptándose flexiblemente a entornos complejos (como diferentes orientaciones e inclinaciones de techos), reduciendo limitaciones de diseño.
  3. Mejorar la confiabilidad: Fallos en un punto no afectan a otros paneles, reduce riesgos en circuitos en serie y prolonga la vida útil del sistema.
  4. Monitoreo inteligente y mantenimiento: Monitoreo en tiempo real del estado individual de cada panel, detección rápida de fallos y simplificación del mantenimiento.
    Es adecuado para sistemas fotovoltaicos distribuidos y modernización de plantas antiguas, mejorando la eficiencia y rentabilidad del sistema mediante optimización distribuida en lugar de gestión centralizada tradicional.

2025.11.3 Actualización: Añadí un panel solar monocristalino adicional de 350 W en serie y reemplacé las baterías de plomo-ácido por baterías de fosfato de hierro y litio (compré un grupo de baterías completo en闲鱼 con PCB de protección, 700 yuanes por 1.2 kWh de capacidad). Las baterías de plomo-ácido tenían una vida útil significativamente reducida, su ciclo de vida es demasiado corto, las baterías LiFePO4 son definitivamente la mejor opción.


Lecturas recomendadas

Versión en inglés del artículo: https://blog.zeruns.top/archives/55.html

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